Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones ISSN Impreso: 1409-2433 ISSN electrónico: 2215-3373

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Regresion PLS y PCA como solución al problema de multicolinealidad en regresión múltiple
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Palabras clave

principal components analysis
partial least squares
dimensionality reduction
análisis de componentes principales
mı́nimos cuadrados parciales
reducción de la dimensionalidad

Cómo citar

Vega-Vilca, J. C., & Guzmán, J. (2011). Regresion PLS y PCA como solución al problema de multicolinealidad en regresión múltiple. Revista De Matemática: Teoría Y Aplicaciones, 18(1), 9–20. https://doi.org/10.15517/rmta.v18i1.2111

Resumen

Se presentan y comparan las técnicas de regresión por componentes principales y la regresión por componentes desde mínimos cuadros parciales, como solución al problema milticolinealidad en regresión múltiple. Se ilustran las metodologías con ejemplos de aplicación en la que se observa la superioridad de la técnica por mínimos cuadros parciales.

https://doi.org/10.15517/rmta.v18i1.2111
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Citas

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